Durchgangszeit
Wörterbuch
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Durchgangszeitm
Beispiele im Kontext
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DURCHGANGSZEIT
Digestion
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Durchgangszeit
Transit time
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Durchgangszeit:%1
Transits at:%1
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Durchgangszeit eines Netzteiles
transit time of a network segment
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Durchgangszeit des Futters
passage time of feeds
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Fluid-Durchflußmeßsystem nach Anspruch 1, wobei die Mehrzahl von akustischen Meßwertwandlern folgende Einrichtungen umfaßt: eine erste Einrichtung (18, 26) zum Senden und Empfangen eines akustischen Signals durch die Leitung (14) in umfängliche Richtung (30) zwischen einem Paar vorbestimmter beabstandeter und umfänglich ausgerichteter Punkte (18, 26) und zum Messen der Signal-Durchgangszeit (16); eine zweite Einrichtung (18, 24) zum Senden und Empfangen eines akustischen Signals durch die Leitung (14) in longitudinale Richtung (28) parallel zu der Achse der Leitung, und zwar zwischen einem Paar vorbestimmter beabstandeter und longitudinal ausgerichteter Punkte (18, 24) und zum Messen der Signal-Durchgangszeit (16); eine dritte Einrichtung (18, 20) zum bidirektionalen Senden und Empfangen akustischer Signale allgemein diagonal (22) über den Strom (12) zwischen einem Paar vorbestimmter und longitudinal beabstandeter Punkte (18, 20) und zum Messen der Signal-Durchgangszeiten (16); und eine Prozessoreinrichtung (16), die auf die von der ersten (18, 2), der zweiten (18, 24) und der dritten (18, 26) Einrichtung gemessenen Signal-Durchgangszeiten anspricht, um Ausgaben zu erzeugen, die die Strömungsgeschwindigkeit, die Temperatur und den Druck des Fluids darstellen.
The fluid flow sensing system of claim 1 wherein the plurality of acoustic transducers includes, first means (18, 26) for sending and receiving an acoustic signal through the conduit (14) in a circumferential direction (30) between a pair of predetermined spaced and circumferentially aligned points (18, 26) and for measuring the signal transit time (16); second means (18, 24) for sending and receiving an acoustic signal through the conduit (14) in a longitudinal direction (28) parallel to the axis of the conduit, between a pair of predetermined spaced and longitudinally aligned points (18, 24), and for measuring the signal transit time (16); third means (18, 20) for bidirectionally sending and receiving acoustic signals generally diagonally (22) across the flow stream (12) between a pair of predetermined and longitudinally spaced points (18, 20), and for measuring the signal transit times (16); and processor means (16) responsive to the signal transit times measured by said first (18, 20), second (18, 24), and third (18, 26) means to provide outputs representative of fluid flow velocity, temperature and pressure.
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Vorrichtung zum Bestimmen des Füllungszustandes eines Blutkreislaufs mittels Thermodilution mit einer Thermodilutionsmeßanordnung, die einen Thermodilutionsinjektor, einen Temperatursensor und ein Steuer- und Auswertegerät umfaßt, an dem die Ausgangswerte des Temperatursensors und weitere Meßparameter liegen und das aus der Thermodilutionskurve das intrathorakale Thermovolumen ITTV TDart und das pulmonale Thermovolumen PTV TDart nach den Gleichungen bildet: ITTV = C.O. x MTT und PTV = C.O. x DST , wobei C.O. TDart das Herzzeitvolumen ist, das nach der Standard-Stuart-Hamilton-Formel in ihrer Adaption für die Thermodilution bestimmt wird, MTT TDart die mittlere Durchgangszeit ist und DST TDart die exponentielle Abfallzeit bezeichnet, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuer- und Auswertegerät eine Differenzeinheit aufweist, an der die gebildeten Werte ITTV TDart und PTV TDart liegen und deren Ausgangswert ITTV TDart - PTV TDart das globale enddiastolische Herzvolumen GEDV TDart ist, das die Summe der Herzkammervolumina ohne das Lungenvolumen wiedergibt.
Device for determining the fill level of blood circulation by means of thermodilution, having a thermodilution measuring arrangement which comprises a thermodilution injector, a temperature sensor and a control and evaluation apparatus, at which the output values of the temperature sensor and further measuring parameters lie and which from the thermodilution curve forms the intrathoracic thermovolume ITTV TDART and the pulmonary thermovolume PTV TDart according to the following equations: ITTV = C.O. x MTT and PTV = C.O. x DST in which C.O. TDart is the cardiac output, which is determined according to the Standard-Stuart-Hamilton formula in its adaptation to thermodilution. MTT TDart is the mean transit time and DST TDart denotes the exponential fall time, characterised in that the control and evaluation apparatus comprises a differential unit, at which the values ITTV TDart and PTV TDart that have been formed lie and the output value ITTV TDart - PTV TDart of which is the global end diastolic volume of the heart GEDV TDart , which represents the sum of the cardiac chamber volumes without the volume of the lungs.
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Multiplex-Synchronverzögerungsschaltung mit: einer Empfangsschaltung (505) zum Empfang eines Taktsignals und zum Ausgeben eines Taktpulssignals, einer Anzahl von Synchronverzögerungsschaltungsmitteln (500A, 500B) zum Liefern von Basisverzögerungssignalen, einer Multiplexschaltung (500C) zum Einstellen eines internen Taktes, zum Multiplexen der Basisverzögerungssignale und zum Ausgeben des Ergebnisses, zum Liefern eines internen Taktes, einem Verstärker (506) zum Verstärken der Ausgabe der Multiplexschaltung (500C), einer ersten und einer zweiten Verzögerungsschaltung (507, 508) zum Kompensieren der Verzögerungszeit der Empfangsschaltung (505) und des Verstärkers (506) und die in Reihe geschaltet sind, um das Taktpulssignals zu empfangen, wobei jedes der Synchronverzögerungsschaltungsmittel (500A) aufweist: eine Eingabeverzögerungs-Einstellschaltung (501AA), die ein Signal aufnimmt, das dem Taktpulssignal von der zweiten Verzögerungsschaltung (508) entspricht, eine erste Verzögerungsschaltungsbank (501A) aus einer Anzahl von Torabschnitten in Kaskadenverbindung, die Ausgaben der Eingangsverzögerungs-Einstellschaltung aufnimmt und sie sequentiell verzögert und parallel die Ausgaben jedes der Torabschnitte in der Reihenfolge der Torabschnitte von der Eingangsseite ausgibt, eine Halteschaltung (503LA), die parallel die Ausgabe jedes Torabschnittes der ersten Verzögerungsschaltungsbank (501A) aufnimmt, sie mit dem Taktpulssignal synchronisiert und jedes Ergebnis hält und parallel ausgibt, eine zweite Verzögerungsschaltungsbank (502A) aus einer Anzahl von Torabschnitten in Kaskadenverbindung, die in der selben Richtung wie der Signalübermittlungsweg der ersten Verzögerungsschaltungsbank (501A) angeordnet sind, die die Ausgaben des Taktpulssignals aufnimmt und sequentiell verzögert und parallel die Ausgabe der Torabschnitte in der Reihenfolge der Torabschnitte von der Eingangsseite ausgibt, eine Steuerschaltung (503SA), die parallel die Ausgabe jedes Torabschnittes der zweiten Verzögerungsschaltungsbank (502B) aufnimmt, jede Eingabe in Übereinstimmung mit jeder parallelen Ausgabe der Halteschaltung (503LA) steuert und das Ergebnis als verdrahtetes ODER ausgibt, und eine Ausgangsverzögerungs-Einstellschaltung (502AA), die das Ausgangssignal der Steuerschaltung (503SA) aufnimmt und das Ergebnis als das eine der Basisverzögerungssignale ausgibt, wodurch die Eingangsverzögerungs-Einstellschaltungen (501 AA, 501BA) und die Ausgangsverzögerungs-Einstellschaltungen (502AA, 502BA) so ausgebildet sind, dass eine Verzögerungszeitdifferenz zwischen entsprechenden Verzögerungseinstellschaltungen (501AA, 501BA, 102AA, 102BA) in aufeinander folgenden Synchronverzögerungsschaltungsmitteln (100A, 100B) 1/h der Taktsignalpuls-Durchgangszeit durch einen Torabschnitt entspricht, wobei h die Anzahl von Synchronverzögerungsschaltungsmitteln (500A) ist, wobei das Multiplexschaltungsmittel (500C) jedes der verschobenen Verzögerungssignale von jedem der Synchronverzögerungsschaltungsmittel (500A, 500B) parallel aufnimmt und sie durch eine Logikoperation verarbeitet, um die Verzögerungszeitdifferenz zwischen dem empfangenen externen Taktsignal und dem internen Taktsignal, das von dem empfangenen externen Taktsignal reproduziert wurde, zu eliminieren.
A multiplex synchronous delay circuit comprising: a reception circuit (505) for receiving a clock signal and outputting a clock pulse signal; a plurality of synchronous delay circuit means (500A, 500B) for providing basic delay signals; a multiplex circuit (500C) to set an internal clock multiplexes said basic delay signals, and outputs the result to provide an internal clock; an amplifier (506) for amplifying said output of multiplex circuit (500C), first and second delay circuits (507, 508) for compensating the delay time of the reception circuit (505) and of the amplifier (506), and being connected in series to receive the clock pulse signal; each of said synchronous delay circuit means (500A) comprising: